EP3119166B1 - System und betriebsgerät für einen aktor - Google Patents

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EP3119166B1
EP3119166B1 EP16178094.5A EP16178094A EP3119166B1 EP 3119166 B1 EP3119166 B1 EP 3119166B1 EP 16178094 A EP16178094 A EP 16178094A EP 3119166 B1 EP3119166 B1 EP 3119166B1
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EP
European Patent Office
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interface
operating device
central unit
control signal
operating
Prior art date
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Active
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EP16178094.5A
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English (en)
French (fr)
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EP3119166A1 (de
Inventor
Hans Auer
Mathias DÜNSER
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Tridonic GmbH and Co KG
Original Assignee
Tridonic GmbH and Co KG
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Publication date
Application filed by Tridonic GmbH and Co KG filed Critical Tridonic GmbH and Co KG
Publication of EP3119166A1 publication Critical patent/EP3119166A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP3119166B1 publication Critical patent/EP3119166B1/de
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    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B47/00Circuit arrangements for operating light sources in general, i.e. where the type of light source is not relevant
    • H05B47/10Controlling the light source
    • H05B47/175Controlling the light source by remote control
    • H05B47/18Controlling the light source by remote control via data-bus transmission
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B39/00Circuit arrangements or apparatus for operating incandescent light sources
    • H05B39/04Controlling
    • H05B39/041Controlling the light-intensity of the source
    • H05B39/044Controlling the light-intensity of the source continuously
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B47/00Circuit arrangements for operating light sources in general, i.e. where the type of light source is not relevant
    • H05B47/10Controlling the light source
    • H05B47/175Controlling the light source by remote control
    • H05B47/185Controlling the light source by remote control via power line carrier transmission
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J13/00Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network
    • H02J13/00006Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network characterised by information or instructions transport means between the monitoring, controlling or managing units and monitored, controlled or operated power network element or electrical equipment
    • H02J13/00007Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network characterised by information or instructions transport means between the monitoring, controlling or managing units and monitored, controlled or operated power network element or electrical equipment using the power network as support for the transmission
    • H02J13/0001Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network characterised by information or instructions transport means between the monitoring, controlling or managing units and monitored, controlled or operated power network element or electrical equipment using the power network as support for the transmission using modification of a parameter of the network power signal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B3/00Line transmission systems
    • H04B3/54Systems for transmission via power distribution lines

Definitions

  • the invention relates to an operating device for at least one actuator, in particular a light source, in the field of building technology.
  • This operating device is connected to a central unit to receive control signals.
  • the invention also relates to a system for configuring and / or operating an operating device, comprising a central unit and at least one operating device.
  • the operating devices should be inexpensive to produce and must be easy to install in order to minimize the installation work in the building technology to a minimum.
  • the reception of control signals from a central unit should be carried out in a simple manner.
  • the interfaces used for the operating devices are all unidirectional, so that a proper reception of the control signal from a Central unit can not be confirmed by the operating device.
  • a control signal that has not been received according to the instructions remains unconfirmed. This is undesirable especially in the case of central units remote from the operating device.
  • the WO 2010/071913 A1 discloses a lighting system for controlling at least two lighting means, comprising at least two different lighting means, an operating device for operating the lighting means, wherein the operating device has at least one interface; wherein depending on a signal supplied via the interface, the lighting means are controlled differently from one another.
  • the DE 10 2007 055164 A1 discloses an operating device for at least one light source, comprising a physical interface for connecting a light sensor and for inputting light sensor data in a first mode, wherein this interface is switchable to a second mode for outputting data.
  • an operating device for an actuator preferably a light source.
  • the operating device has a first interface which is set up to receive a control signal from a central unit, the control signal being transmitted as a phase-angle or phase-section signal of the mains supply voltage via a mains supply line.
  • the operating device has a second independent interface, with terminals for connecting the central unit to the second interface, wherein the second interface is adapted to receive an analog control signal from the central unit, wherein the analog control signal is set by the central unit; and a controller configured to detect receipt of a control signal via the first interface and to form a return channel upon receipt of a control signal via the first interface by modulating a load of the terminals of the second interface according to a defined protocol, wherein the central unit interprets this defined load modulation as signal transmission from the operating device, wherein the first interface is a unidirectional interface.
  • any installation in the building technology is taken according to the invention.
  • identical or different actuators can communicate with each other via, for example, a bus system be connected.
  • an installation for example, a room lighting, a shutter control or the like, at least one actuator associated with which can be controlled by means of the operating device.
  • operating device for example, an electronic ballast for the operation of electric bulbs, especially fluorescent or halogen bulbs or LEDs, taken.
  • a unit is understood that is in communication with the operating device and generates control signals to control the operating device or to control the actuator by means of the operating device.
  • the operating device has two independent interfaces, wherein the first interface receives the control signal as Phasenanroughs- or phase section signal of the mains supply voltage via a network supply line.
  • the control signal is correspondingly coded on the mains supply line, so that for example by means of a defined sequence of different phase cuts or fixed transmission times the operating device control signal are transmitted.
  • the load at the terminals of the second Interface by means of the operating device when a control signal is received via the first interface.
  • the load modulation of the connections of the second interface of the central unit information can be displayed.
  • the load modulation merely indicates that the control signal has been received.
  • the assembly costs for such a control gear is thus minimal.
  • the operating devices are equipped with the first interface and / or the second interface as standard.
  • the load modulation may be a current and / or voltage modulation.
  • the first interface is a unidirectional interface.
  • the second interface is a unidirectional interface. Both interfaces are configured in such a way that they receive a control signal from the central unit in the operating device.
  • a unidirectional interface is understood to mean that communication between the operating device and the central unit does not take place bidirectionally, ie not bilaterally, but that the central unit sends to the operating device without the operating device being informed as to whether the control signal was correctly received.
  • the problem with this unidirectional interface is that reception of a control signal can not be confirmed by the same interface. Therefore, according to the invention, it is provided to configure a second interface accordingly in order to enable load modulation, so that information can be transmitted back to the central unit.
  • the load modulation of the second interface forms a return channel of the first interface.
  • a bidirectional communication between the operating device and the central unit is made possible, wherein the forward channel of the bidirectional connection via the first interface and in particular via a Phasenanterrorisms- or phase section signal of the mains supply voltage via a mains supply line.
  • the return channel is formed via the second interface and in particular via the load modulation of the second interface.
  • the control signal from the central unit has at least one operating parameter for setting the operating device.
  • operating parameters are, for example, to be set voltages and / or currents and / or temperature curves and / or color gradients and / or shutdown, which are necessary for the operation of the actuator to understand.
  • the reception of the operating parameter is now confirmed according to the invention by a load modulation of the second interface. In this way, a configuration of the operating device is very easily possible, since a bidirectional communication between the operating device and the central unit is made possible by two unidirectional interfaces.
  • control signal of the central unit has at least one programming parameter for programming the operating device. This is particularly advantageous in an initialization or installation phase of the operating device or the building system in order to easily To program operating device and thereby inventively form a return channel by means of load modulation.
  • control signal of the central unit preferably has at least one dimming command for setting the brightness of the lighting means connected to the operating device as an actuator.
  • an acknowledgment signal can also be sent to the central unit during an operating phase of the operating device.
  • the analog control signal of the second interface is set by means of a potentiometer.
  • the control unit is provided with a control signal via the second interface.
  • control signal of the second interface is detected by means of a clocked transformer, wherein the clock of the transformer is modulated to provide the load modulation at the terminals of the second interface.
  • the clock of the transformer is modulated to provide the load modulation at the terminals of the second interface.
  • the current potentiometer resistance value can be detected internally in the operating device by clocking an internal transformer in the operating device so that the output voltage of the transformer then reflects the input-side load of the pulsed transformer through the potentiometer ,
  • this clocking of the transformer can be modulated defined, so that this modulation of the clock to the Terminals, which are provided for the potentiometer, are read out and thus form the return channel of the bidirectional connection between the operating device and the central unit.
  • the load modulation is then detected by the central unit and evaluated accordingly.
  • the load modulation is used to transmit data from the second interface to the central processing unit.
  • the second interface can continue to be used as a forward channel to provide an analog control signal to the operating device.
  • the first interface is evaluated with a higher priority than the second interface.
  • the second interface for the reception of control signals can be deactivated and used as a return channel.
  • a load modulation at the second interface can be provided immediately to transmit data to a central processing unit or to confirm a proper receipt of the control signal.
  • data relating to the control signal is checked in the operating device and confirmed and / or transmitted back to the terminals of the second interface by means of the load modulation.
  • the data is for example a checksum, a memory command or an operating parameter to be confirmed.
  • the second interface is a digital-serial interface, English digital-serial-interface, short DSI, preferably a 1 to 10 volt interface.
  • a DSI in the field of lighting control is a unidirectional interface, which works without addressing the control gear. This simplifies the cost of installing such an operating device and thus makes it easier to replace, for example, in case of failure or updates. Due to the load modulation of the second interface, a return channel is now possible.
  • the second interface is preferably isolated from the first interface. Since the first interface transmits a Phasenanroughs- or phase section signal of the mains supply voltage by means of the power line, a potential separation between the two interfaces is required for security reasons.
  • a system for configuring and / or operating an operating device according to the preceding type has a central unit and at least one operating device according to the preceding type, to which an actuator, preferably a light source, is connected, wherein the operating device is connected to the central unit.
  • the central unit preferably controls a plurality of operating devices.
  • the operating devices can control a same type of actuators or different actuators in the system.
  • a light source is provided, for example a light-emitting diode, which is controlled by the central unit in its brightness.
  • the central unit will program the operating device and / or configure it in an initialization phase.
  • the central unit sends by means of a first interface a control signal as Phasenanterrorisms- or phase section signal of the mains supply voltage via a mains supply line to the at least one operating device.
  • the central unit is set up to evaluate load-modulated connections of a second interface. This makes it possible to form a bidirectional connection between a central processing unit and the at least one operating device in order to confirm the receipt of a control signal.
  • the Fig. 1 shows a first embodiment of an operating device 1.
  • the operating device 1 is set up to control a light source 2 as an example of an actuator in the field of building technology.
  • the operating device 1 is connected to a central unit 12 in order to obtain control signals 5.
  • the operating device 1 according to the invention has a first unidirectional interface 3 in order to obtain the control signal 5 from the central unit 12.
  • the first interface 3 is the power supply line, for example, to provide a network voltage, in particular a voltage in height from 230 volts. Other mains voltages are not excluded from the idea of the invention.
  • a supply voltage for the actuator shown here as a light source 2 is provided via the first interface 3.
  • a defined phase angle and / or phase section is provided in order to transmit from a central unit 12 also control signals 5 via the first interface 3 by means of the mains supply line.
  • a defined phase angle and / or phase section is provided.
  • Such an interface is referred to, for example, as a "ready to mains" interface.
  • the operating device 1 evaluates the defined phase angle or phase section of the mains voltage as a control signal 5. In this way, without requiring additional lines, for example, dimming commands, operating parameters or programming parameters can be transmitted.
  • the problem with the first interface 3 is the unidirectional character, so far a successful receipt of the control signal 5 can not be confirmed by the operating device 1.
  • a second interface 4 is now provided.
  • a return channel 6 is formed in order to enable, for example, the confirmation of the reception of a control signal 5 via the first interface 3.
  • the reception of a control signal 5 via the first interface 3 is detected in a control unit 7 of the operating device 1 and receive an analog return signal to the central unit 12 when the control signal 5 is received via the return channel 6 by means of the second interface 4.
  • the terminals of the second interface 4 are load modulated by the operating device 1, for example, a central unit 12 the proper receipt of the Control signal 5 to confirm and / or provide information.
  • a second embodiment of an operating device 1 according to the invention is shown.
  • the second interface 4 is designed as a bidirectional interface.
  • a control signal 5 can also be sent to the operating device 1 via the second interface 4.
  • the second interface 4 is in principle also a unidirectional interface and is formed by means of the load modulation according to the invention to a bidirectional interface.
  • the control unit 7 is provided to prioritize the interfaces 3, 4. If a control signal 5 is detected at the first interface 3, the second interface 4 is deactivated for receiving a control signal 5 and activated for load modulation.
  • the second interface 4 is preferably a DSI, for example a 1 to 10 volt interface.
  • a 1 to 10 volt interface is designed to receive, for example, dimming commands from the central unit 12 or from another actuator. With such a light control, the light source can be dimmed steplessly. Thus, the time-consuming installation of a DALI-standardized interface can be dispensed with. With a 1 to 10 volt interface 4, the lighting installation is customized and the assembly costs are reduced. The adjustment is made by means of potentiometer 8 in the central unit 12, which a control signal 5 by means of a Provides control line. The control takes place in particular via a fail-safe DC voltage signal of 10 volts, with 10 volts mean the maximum brightness.
  • a control line of this interface 4 is high impedance.
  • the minimum brightness corresponds to a voltage value of 1 volt.
  • the control line is short-circuited.
  • This analog control voltage thus varies between 1 volt and 10 volts.
  • a voltage of minus 10 volts instead of a voltage of plus 10 volts may be used.
  • a return channel 6 is now formed by modulating the load at the terminals of this second interface 4 in the operating device 1 according to a defined protocol and the central unit 12 connected to the operating device 1 interprets the defined load modulation as signal transmission starting from the operating device 1.
  • Fig. 3 is a first embodiment of a system according to the invention consisting of a central unit 12 and an operating device 1 shown.
  • the second interface 4 comprises on the operating device side a transformer 9.
  • the transformer 9 is connected on the primary side to the central unit 12.
  • the second interface 4 is equipped with a potentiometer 8.
  • an analogue control voltage is switched on to the operating device 1. This analog control voltage varies between 1 volt and 10 volts.
  • the internal transformer 9 in the operating device 1 is by means of a Clock signal 10 controlled. By the defined timing 10 of the internal transformer 9, the current potentiometer resistance value of the central unit 12 is detected.
  • the output voltage of the internal transformer 9 on the secondary side then gives the input side load of the transformer 9 through the potentiometer 8 again.
  • the timing 10 of the transformer 9 is modulated in a defined manner so that the modulation of the timing 10 at the terminals of the second interface 4 in the central unit 12 is read out.
  • a return channel 6 is formed.
  • the operating device 1 comprises in particular a control unit 7 for forming the return channel 6.
  • the control unit 7 is initially set up in order to detect the reception of a control signal 5 via the first interface 3. For simplified detection, for example, a higher prioritization of the first interface 3 with respect to the second interface 4 is provided.
  • a modulator 11 is provided in the operating device 1 for load modulating the terminals of the second interface 4. This modulator 11 provides the transformer 9 with a defined clock to effect load modulation on the second interface 4.
  • a drive circuit 71 is shown.
  • the actuator such as a light emitting diode
  • the drive circuit 71 is preferably a converter, For example, a boost converter or a buck converter.
  • Fig. 4 2 shows a second exemplary embodiment of a system according to the invention comprising a central unit 12 and three operating devices 1, 1 'and 1 ".
  • the operating devices 1, 1' and 1" correspond to the operating device 1 according to FIG Fig. 1 or Fig. 2 .
  • the operating device 1 'according to Fig. 4 intended to drive two lamps 2 '.
  • the term "actuator" refers in particular to an installation in a building, for example a shutter control
  • the number of operating devices 1 is not limited to three, in particular a plurality of operating devices 1 can be controlled by means of the central unit 12.
  • Fig. 5 an exemplary protocol sequence between the central unit 12 and the operating device 1 is shown.
  • current parameters are sent as control signal 5 from the central unit 12 to the operating device 1 via the unidirectional interface 3.
  • the control signal 5 includes, for example, 16-bit data.
  • the operating device 1 detects the receipt of the control signal 5.
  • the control signal 5 is transmitted in the context of a defined Phasenanrough- or phase section signal of the mains voltage.
  • an evaluation of the mains voltage is carried out and thus receive the control signal 5.
  • the checksum and the Memory location are transmitted back to the central unit 12 by means of load-modulated connections of the second interface 4 in order to confirm the proper reception of the control signal 5.
  • Fig. 6a to Fig. 6c three exemplary signal timing of a control voltage of the unidirectional second interface 4 are shown.
  • the voltage curve V from 0 volts to 10 volts is shown as an analog control signal over time t.
  • the connections of the second interface 4 are load modulated by a modulator 11 in the operating device 1. If now the timing of an internal transformer 9 is varied accordingly, for example by specifying a protocol, then a load modulation at the second interface 4 is obtained, which is detected in the central unit 12. Thus, a bidirectional connection between the central unit 12 and the operating device 1 is obtained.
  • the second interface 4 is designed as a serial UART interface for forming the return channel 7.
  • data can be transmitted from the operating device 1 to the central unit 12 by means of a Manchester coding.
  • Alternative codings for low-loss transmission of data can also be used.
  • the return channel 7 is formed during operation of the unidirectional second interface 4.
  • an analog control signal (dashed representation) is transmitted to the operating device 1.
  • the return channel (clocked signal)
  • the transmission of information takes place by means of the load modulation, which is evaluated in the central unit 12.

Landscapes

  • Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)
  • Selective Calling Equipment (AREA)

Description

  • Die Erfindung betrifft ein Betriebsgerät für zumindest einen Aktor, insbesondere ein Leuchtmittel, im Bereich der Gebäudetechnik. Dieses Betriebsgerät ist mit einer Zentraleinheit verbunden, um Steuersignale zu erhalten. Die Erfindung betrifft überdies ein System zum Konfigurieren und/oder Betreiben eines Betriebsgeräts, aufweisend eine Zentraleinheit und zumindest ein Betriebsgerät.
  • Die Betriebsgeräte sollen kostengünstig herstellbar sein und müssen einfach installierbar sein, um den Montageaufwand in der Gebäudetechnik auf ein Minimum zu beschränken. Insbesondere soll der Empfang von Steuersignalen von einer Zentraleinheit auf einfache Art und Weise erfolgen.
  • So wird in dem Dokument EP 1 202 613 B1 beschrieben, dass zum Steuern des Betriebsgeräts eine analoge Steuerspannung an das Betriebsgerät angelegt wird, um ein damit verbundenes Leuchtmittel zu dimmen.
  • Aus dem Dokument DE 10 2010 017 112 A1 ist bekannt, einen Aktor über verschiedene Steuerstellen anzusteuern.
  • Aus der Druckschrift US 2011/0316441 A1 ist indessen bekannt, ein Phasenanschnitts- oder Phasenabschnittssignal an das Betriebsgerät bereitzustellen, um ein an das Betriebsgerät angeschlossenes Leuchtmittel zu dimmen.
  • Somit sind die für die Betriebsgeräte verwendeten Schnittstellen allesamt unidirektional, sodass ein ordnungsgemäßer Empfang des Steuersignals von einer Zentraleinheit nicht durch das Betriebsgerät bestätigt werden kann. Dies führt dazu, dass auch ein nichtordnungsgemäß empfangenes Steuersignal unbestätigt bleibt. Insbesondere bei von dem Betriebsgerät örtlich entfernten Zentraleinheiten ist dies unerwünscht.
  • Die WO 2010/071913 A1 offenbart ein Beleuchtungssystem zur Ansteuerung von wenigstens zwei Leuchtmitteln, aufweisend wenigstens zwei verschiedene Leuchtmittel, ein Betriebsgerät zum Betreiben der Leuchtmittel, wobei das Betriebsgerät zumindest eine Schnittstelle aufweist; wobei abhängig von einem über die Schnittstelle zugeführten Signal die Leuchtmittel voneinander unterschiedlich angesteuert werden.
  • Die DE 10 2007 055164 A1 offenbart ein Betriebsgerät für mindestens ein Leuchtmittel, aufweisend eine physikalische Schnittstelle zum Anschluss eines Lichtsensors und zur Eingabe von Lichtsensor-Daten in einem ersten Modus, wobei diese Schnittstelle in einen zweiten Modus zur Ausgabe von Daten umschaltbar ist.
  • Es ist somit eine Aufgabe der hier vorliegenden Erfindung, ein Betriebsgerät bzw. ein System bereitzustellen, welches den Empfang eines Steuersignals von einer Zentraleinheit bestätigt oder welches mit einfachen Mitteln eine bidirektionale Schnittstelle mit einer Zentraleinheit bereitstellen kann. Dabei soll auf vorhandene unidirektionale Schnittstellen zurückgegriffen werden. Auf die Verwendung einer vergleichsweise aufwendigen Schnittstellentechnik, beispielsweise einer dem DALI-Standard entsprechende Schnittstelle, soll verzichtet werden.
  • Die gestellte Aufgabe wird insbesondere durch die im Patentanspruch 1 und im Patentanspruch 12 beschriebenen Merkmale gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den jeweils abhängigen Ansprüchen beschrieben.
  • Insbesondere wird die Aufgabe durch ein Betriebsgerät für einen Aktor, bevorzugt ein Leuchtmittel, gelöst. Das Betriebsgerät weist eine erste Schnittstelle auf, die zum Empfang eines Steuersignals von einer Zentraleinheit eingerichtet ist, wobei das Steuersignal als Phasenanschnitts- oder Phasenabschnittssignal der Netzversorgungsspannung über eine Netzversorgungsleitung übertragen wird. Das Betriebsgerät weist eine zweite unabhängige Schnittstelle auf, mit Anschlüssen zum Anschließen der Zentraleinheit an die zweite Schnittstelle, wobei die zweite Schnittstelle dazu eingerichtet ist, ein analoges Steuersignal von der Zentraleinheit zu empfangen, wobei das analoge Steuersignal durch die Zentraleinheit eingestellt wird; und eine Steuereinrichtung, die dazu eingerichtet ist, einen Empfang eines Steuersignals über die erste Schnittstelle zu detektieren, und bei einem Empfang eines Steuersignals über die erste Schnittstelle einen Rückkanal zu bilden, indem eine Last der Anschlüsse der zweiten Schnittstelle gemäß einem definierten Protokoll moduliert wird, wobei die Zentraleinheit diese definierte Lastmodulation als Signalübertragung ausgehend von dem Betriebsgerät interpretiert, wobei die erste Schnittstelle eine unidirektionale Schnittstelle ist.
  • Als Aktor wird erfindungsgemäß jegliche Installation in der Gebäudetechnik gefasst. Bei elektrischen Installationssystemen können gleiche oder unterschiedliche Aktoren über beispielsweise ein Bussystem miteinander verbunden sein. Dabei ist einer Installation, beispielsweise einer Raumbeleuchtung, einer Jalousiesteuerung oder dergleichen, zumindest ein Aktor zugeordnet, der mittels des Betriebsgeräts ansteuerbar ist.
  • Unter dem Begriff Betriebsgerät wird dabei erfindungsgemäß beispielsweise ein elektronisches Vorschaltgerät für den Betrieb von elektrischen Leuchtmitteln, insbesondere Leuchtstofflampen oder Halogenglühlampen oder Leuchtdioden, gefasst.
  • Als Zentraleinheit wird erfindungsgemäß eine Einheit verstanden, die mit dem Betriebsgerät in einer Kommunikationsverbindung steht und Steuersignale generiert, um das Betriebsgerät zu steuern bzw. um den Aktor mittels des Betriebsgeräts zu steuern.
  • Erfindungsgemäß weist das Betriebsgerät zwei unabhängige Schnittstellen auf, wobei die erste Schnittstelle das Steuersignal als Phasenanschnitts- oder Phasenabschnittssignal der Netzversorgungsspannung über eine Netzversorgungsleitung empfängt. Dabei ist das Steuersignal entsprechend auf der Netzversorgungsleitung kodiert, sodass beispielsweise mittels einer definierten Sequenz unterschiedlicher Phasenanschnitte oder festgelegter Übertragungszeiten dem Betriebsgerät Steuersignals übermittelt werden. Dabei kann in vorteilhafter Weise auf zusätzliche Steuerleitungen verzichtet werden, um dieses Steuersignal zu übertragen. Um der Zentraleinheit nun mitzuteilen, dass das Steuersignal in dem Betriebsgerät über die erste Schnittstelle empfangen wurde, wird erfindungsgemäß vorgeschlagen, die Last an den Anschlüssen der zweiten Schnittstelle mittels des Betriebsgeräts zu modulieren, wenn ein Steuersignal über die erste Schnittstelle empfangen wird. Durch die Lastmodulation der Anschlüsse der zweiten Schnittstelle können der Zentraleinheit Informationen angezeigt werden. In einem einfachen Fall, wird mittels der Lastmodulation lediglich angezeigt, dass das Steuersignal empfangen wurde. Somit kann auf das Verlegen zusätzlicher Steuerleitungen verzichtet werden, der Montageaufwand für ein derartiges Betriebsgerät ist somit minimal. Zudem sind die Betriebsgeräte standardmäßig mit der ersten Schnittstelle und/oder der zweiten Schnittstelle ausgestattet.
  • Die Lastmodulation kann eine Strom- und/oder Spannungsmodulation sein.
  • Die erste Schnittstelle ist eine unidirektionale Schnittstelle. Bevorzugt ist auch die zweite Schnittstelle eine unidirektionale Schnittstelle. Beide Schnittstellen sind dabei derart konfiguriert, dass sie ein Steuersignal von der Zentraleinheit im Betriebsgerät empfangen. Unter einer unidirektionalen Schnittstelle wird verstanden, dass die Kommunikation zwischen Betriebsgerät und Zentraleinheit nicht bidirektional, also nicht zweiseitig, stattfindet, sondern dass die Zentraleinheit an das Betriebsgerät sendet, ohne dass das Betriebsgerät darüber informiert, ob das Steuersignal korrekt empfangen wurde. Problematisch bei dieser unidirektionalen Schnittstelle ist, dass ein Empfang eines Steuersignals nicht von der gleichen Schnittstelle bestätigt werden kann. Daher ist erfindungsgemäß vorgesehen, eine zweite Schnittstelle entsprechend zu konfigurieren, um eine Lastmodulation zu ermöglichen, sodass Informationen an die Zentraleinheit zurückübertragen werden können.
  • In einer bevorzugten Ausgestaltung bildet die Lastmodulation der zweiten Schnittstelle einen Rückkanal der ersten Schnittstelle. Somit ist eine bidirektionale Kommunikation zwischen dem Betriebsgerät und der Zentraleinheit ermöglicht, wobei der Vorwärtskanal der bidirektionalen Verbindung über die erste Schnittstelle und insbesondere über ein Phasenanschnitts- oder Phasenabschnittssignal der Netzversorgungspannung über eine Netzversorgungsleitung erfolgt. Der Rückkanal wird über die zweite Schnittstelle und insbesondere über die Lastmodulation der zweiten Schnittstelle gebildet.
  • In einer bevorzugten Ausgestaltung weist das Steuersignal von der Zentraleinheit zumindest einen Betriebsparameter zum Einstellen des Betriebsgeräts auf. Als Betriebsparameter sind beispielsweise einzustellende Spannungen und/oder Ströme und/oder Temperaturkurven und/oder Farbverläufe und/oder Abschaltbedingungen, die zum Betrieb des Aktors notwendig sind, zu verstehen. Der Empfang des Betriebsparameters wird nunmehr erfindungsgemäß durch eine Lastmodulation der zweiten Schnittstelle bestätigt. Auf diese Art ist eine Konfiguration des Betriebsgeräts sehr einfach möglich, da durch zwei unidirektionale Schnittstellen eine bidirektionale Kommunikation zwischen dem Betriebsgerät und der Zentraleinheit ermöglicht wird.
  • Alternativ oder zusätzlich weist das Steuersignal der Zentraleinheit zumindest einen Programmierparameter zum Programmieren des Betriebsgeräts auf. Dies ist insbesondere in einer Initialisierungs- oder Installationsphase des Betriebsgeräts bzw. des Gebäudesystems vorteilhaft, um auf einfache Weise ein Betriebsgerät zu programmieren und dabei erfindungsgemäß ein Rückkanal mittels Lastmodulation zu bilden.
  • Alternativ oder zusätzlich weist das Steuersignal der Zentraleinheit bevorzugt zumindest einen Dimmbefehl zum Einstellen der Helligkeit des an das Betriebsgerät angeschlossenen Leuchtmittels als Aktor auf. Somit kann auch während einer Betriebsphase des Betriebsgeräts ein Bestätigungssignal an die Zentraleinheit gesendet werden.
  • In einer bevorzugten Ausgestaltung ist das analoge Steuersignal der zweiten Schnittstelle mittels eines Potentiometers eingestellt. Durch Einstellen des analogen Steuersignals durch die Zentraleinheit wird dem Betriebsgerät ein Steuersignal über die zweite Schnittstelle bereitgestellt.
  • Bevorzugt wird das Steuersignal der zweiten Schnittstelle mittels eines getakteten Transformators erfasst, wobei der Takt des Transformators moduliert wird, um die Lastmodulation an den Anschlüssen der zweiten Schnittstelle bereitzustellen. Damit kann mit der zweiten Schnittstelle auch ein Vorwärtskanal von der Zentraleinheit zum Betriebsgerät aufgebaut werden. Wird diese Schnittstelle beispielsweise mittels eines Potentiometers betrieben, so kann der aktuelle Potentiometer-Widerstandswert intern in dem Betriebsgerät dadurch erfasst werden, dass ein interner Transformator im Betriebsgerät definiert getaktet wird, sodass die Ausgangsspannung des Transformators dann die eingangsseitige Belastung des getakteten Transformators durch das Potentiometer wiedergibt. Bevorzugt kann nun diese Taktung des Transformators definiert moduliert werden, sodass diese Modulation der Taktung an den Anschlüssen, die für das Potentiometer vorgesehen sind, ausgelesen werden und so den Rückkanal der bidirektionalen Verbindung zwischen Betriebsgerät und Zentraleinheit bilden. Die Lastmodulation wird sodann von der Zentraleinheit detektiert und entsprechend ausgewertet.
  • Bevorzugt wird die Lastmodulation dazu verwendet, um von der zweiten Schnittstelle zur Zentraleinheit Daten zu übertragen. Darüber hinaus kann die zweite Schnittstelle auch weiterhin als Vorwärtskanal verwendet werden, um ein analoges Steuersignal an das Betriebsgerät bereitzustellen.
  • In einer bevorzugten Ausgestaltung wird die erste Schnittstelle mit einer höheren Priorität ausgewertet als die zweite Schnittstelle. Somit kann bei Empfang des Steuersignals über die erste Schnittstelle die zweite Schnittstelle für den Empfang von Steuersignalen deaktiviert werden und als Rückkanal verwendet werden. Damit kann bei Empfang eines Steuersignals über die erste Schnittstelle sofort eine Lastmodulation an der zweiten Schnittstelle bereitgestellt werden, um einer Zentraleinheit Daten zu übertragen oder ein ordnungsgemäßen Erhalt des Steuersignals zu bestätigen.
  • In einer bevorzugten Ausgestaltung werden Daten betreffend das Steuersignal im Betriebsgerät geprüft und mittels der Lastmodulation an den Anschlüssen der zweiten Schnittstelle bestätigt und/oder zurückübertragen. Die Daten sind beispielsweise eine Prüfsumme, ein Speicherkommando oder ein zu bestätigender Betriebsparameter. Somit wird die Steuersignal-Übertragung sicherer und zuverlässiger.
  • In einer bevorzugten Ausgestaltung ist die zweite Schnittstelle eine Digitale-Serielle Schnittstelle, englisch digital-serial-interface, kurz DSI, bevorzugt eine 1 bis 10 Volt Schnittstelle. Eine DSI im Bereich der Leuchtmittelansteuerung ist eine unidirektionale Schnittstelle, welche ohne Adressierung des Betriebsgeräts funktioniert. Dies vereinfacht die Kosten für die Installation eines derartigen Betriebsgeräts und macht es somit einfacher austauschbar, beispielsweise bei Defekt oder Aktualisierungen. Durch die Lastmodulation der zweiten Schnittstelle ist nunmehr ein Rückkanal ermöglicht.
  • Bevorzugt ist die zweite Schnittstelle potentialgetrennt von der ersten Schnittstelle. Da die erste Schnittstelle ein Phasenanschnitts- bzw. Phasenabschnittssignal der Netzversorgungsspannung mittels der Netzleitung überträgt, ist aus Sicherheitsgründen eine Potentialtrennung zwischen den beiden Schnittstellen gefordert.
  • In einem weiteren Aspekt der Erfindung ist ein System zum Konfigurieren und/oder Betreiben eines Betriebsgeräts gemäß der vorhergehenden Art bereitgestellt. Das System weist eine Zentraleinheit und zumindest ein Betriebsgerät gemäß der vorhergehenden Art auf, an dem ein Aktor, bevorzugt ein Leuchtmittel, angeschlossen ist, wobei das Betriebsgerät mit der Zentraleinheit verbunden ist. Bevorzugt steuert die Zentraleinheit eine Vielzahl von Betriebsgeräten. Dabei können die Betriebsgeräte eine gleiche Art von Aktoren oder unterschiedliche Aktoren in dem System steuern. Als Aktor ist insbesondere ein Leuchtmittel vorgesehen, beispielsweise eine Leuchtdiode, die mittels der Zentraleinheit in ihrer Helligkeit gesteuert wird. Alternativ wird die Zentraleinheit das Betriebsgerät programmieren und/oder in einer Initialisierungsphase konfigurieren.
  • Bevorzugt sendet die Zentraleinheit mittels einer ersten Schnittstelle ein Steuersignal als Phasenanschnitts- oder Phasenabschnittssignal der Netzversorgungsspannung über eine Netzversorgungsleitung an das zumindest eine Betriebsgerät. Die Zentraleinheit ist eingerichtet, lastmodulierte Anschlüsse einer zweiten Schnittstelle auszuwerten. Dies ermöglicht das Bilden einer bidirektionalen Verbindung zwischen einer Zentraleinheit und dem zumindest einen Betriebsgerät, um den Erhalt eines Steuersignals zu bestätigen.
  • Nachfolgend wird anhand von Figuren die Erfindung bzw. weitere Ausführungsformen und Vorteile der Erfindung näher erläutert, wobei die Figuren lediglich Ausführungsbeispiele der Erfindung beschreiben. Gleiche Bestandteile in den Figuren werden mit gleichen Bezugszeichen versehen. Die Figuren sind nicht als maßstabsgetreu anzusehen, es können einzelne Elemente der Figuren übertrieben groß bzw. übertrieben vereinfacht dargestellt sein.
  • Fig. 1
    ein erstes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Betriebsgeräts;
    Fig. 2
    ein zweites Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Betriebsgeräts;
    Fig. 3
    ein erstes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Systems bestehend aus einer Zentraleinheit und einem Betriebsgerät;
    Fig. 4
    ein zweites Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Systems bestehend aus einer Zentraleinheit und mehreren Betriebsgeräten;
    Fig. 5
    ein Ablaufschema zur erfindungsgemäßen bidirektionalen Kommunikation zwischen Zentraleinheit und Betriebsgerät;
    Fig. 6a-c
    drei beispielhafte Signalverläufe für einen Rückkanal über die zweiten Schnittstelle.
  • Die Fig. 1 zeigt ein erstes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Betriebsgeräts 1. Das Betriebsgerät 1 ist eingerichtet, um ein Leuchtmittel 2 als Beispiel für einen Aktor im Bereich der Gebäudetechnik zu steuern. Das Betriebsgerät 1 ist mit einer Zentraleinheit 12 verbunden, um Steuersignale 5 zu erhalten. Das erfindungsgemäße Betriebsgerät 1 weist dazu eine erste unidirektionale Schnittstelle 3 auf, um das Steuersignal 5 von der Zentraleinheit 12 zu erhalten.
  • Die erste Schnittstelle 3 ist dabei die Netzversorgungsleitung, beispielsweise zum Bereitstellen einer Netzspannung, insbesondere einer Spannung in Höhe von 230 Volt. Andere Netzspannungen sind vom Erfindungsgedanken nicht ausgeschlossen.
  • Über die erste Schnittstelle 3 wird somit eine Versorgungsspannung für den Aktor, hier als Leuchtmittel 2 dargestellt, bereitgestellt. Um nun von einer Zentraleinheit 12 auch Steuersignale 5 über die erste Schnittstelle 3 mittels der Netzversorgungsleitung zu übertragen, ist ein definierter Phasenanschnitt und/oder Phasenabschnitt vorgesehen. Eine derartige Schnittstelle wird beispielsweise als "ready to mains" Schnittstelle bezeichnet. Das Betriebsgerät 1 wertet den definierten Phasenanschnitt bzw. Phasenabschnitt der Netzspannung als Steuersignal 5 aus. Auf diese Weise können ohne zusätzliche Leitungen zu benötigen, beispielsweise Dimmbefehle, Betriebsparameter oder Programmierparameter übertragen werden. Problematisch an der ersten Schnittstelle 3 ist der unidirektionale Charakter, sodass bislang ein erfolgreiches Erhalten des Steuersignals 5 nicht durch das Betriebsgerät 1 bestätigt werden kann.
  • Erfindungsgemäß ist nun eine zweite Schnittstelle 4 vorgesehen. Mittels dieser zweiten Schnittstelle 4 wird ein Rückkanal 6 gebildet, um beispielsweise die Bestätigung des Empfangs eines Steuersignals 5 über erste Schnittstelle 3 zu ermöglichen. Dabei wird in einer Steuereinheit 7 des Betriebsgeräts 1 der Empfang eines Steuersignals 5 über die erste Schnittstelle 3 detektiert und bei ordnungsgemäßem Empfang des Steuersignals 5 über den Rückkanal 6 mittels der zweiten Schnittstelle 4 ein analoges Rücksignal zur Zentraleinheit 12 erhalten. Dabei werden durch das Betriebsgerät 1 die Anschlüsse der zweiten Schnittstelle 4 lastmoduliert, um beispielsweise einer Zentraleinheit 12 den ordnungsgemäßen Empfang des Steuersignals 5 zu bestätigen und/oder Informationen bereitzustellen.
  • In der Fig. 2 ist ein zweites Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Betriebsgeräts 1 dargestellt. Im einzigen Unterschied zu Fig. 1 ist die zweite Schnittstelle 4 als eine bidirektionale Schnittstelle ausgebildet. Somit kann über die zweite Schnittstelle 4 ebenfalls ein Steuersignal 5 an das Betriebsgerät 1 gesendet werden. Die zweite Schnittstelle 4 ist prinzipiell ebenfalls eine unidirektionale Schnittstelle und wird mittels der erfindungsgemäßen Lastmodulation zu einer bidirektionalen Schnittstelle ausgebildet.
  • Die Steuereinheit 7 ist dabei vorgesehen, um die Schnittstellen 3, 4 zu priorisieren. Wird ein Steuersignal 5 an der ersten Schnittstelle 3 detektiert, wird die zweite Schnittstelle 4 für das Empfangen eines Steuersignals 5 deaktiviert und für das Lastmodulieren aktiviert.
  • Die zweite Schnittstelle 4 ist bevorzugt eine DSI, beispielsweise eine 1-bis-10-Volt-Schnittstelle. Eine 1-bis-10-Volt-Schnittstelle ist dazu ausgelegt, beispielsweise Dimmbefehle von der Zentraleinheit 12 oder von einem anderen Betätigungselement zu erhalten. Mit einer derartigen Lichtsteuerung lässt sich das Leuchtmittel stufenlos dimmen. Damit kann auf das aufwendige Installieren einer DALI-standardisierten Schnittstelle verzichtet werden. Mit einer 1-bis-10-Volt-Schnittstelle 4 wird die Beleuchtungsinstallation individualisiert und die Montagekosten reduziert. Die Einstellung erfolgt mittels Potentiometers 8 in der Zentraleinheit 12, welche ein Steuersignal 5 mittels einer Steuerleitung bereitstellt. Die Steuerung erfolgt insbesondere über ein störungssicheres Gleichspannungssignal von 10 Volt, wobei 10 Volt die maximale Helligkeit bedeuten. Bei 10 Volt ist eine Steuerleitung dieser Schnittstelle 4 hochohmig. Die minimale Helligkeit entspricht einem Spannungswert von 1 Volt. Dazu ist die Steuerleitung kurzgeschlossen. Diese analoge Steuerspannung variiert somit zwischen 1 Volt und 10 Volt. Alternativ kann auch eine Spannung von minus 10 Volt anstelle einer Spannung von plus 10 Volt verwendet werden.
  • Erfindungsgemäß wird nun ein Rückkanal 6 gebildet, indem die Last an den Anschlüssen dieser zweiten Schnittstelle 4 im Betriebsgerät 1 gemäß einem definierten Protokoll moduliert werden und die mit dem Betriebsgerät 1 verbundene Zentraleinheit 12 die definierte Lastmodulation als Signalübertragung ausgehend von dem Betriebsgerät 1 interpretiert.
  • In Fig. 3 ist ein erstes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Systems bestehend aus einer Zentraleinheit 12 und einem Betriebsgerät 1 dargestellt. Dabei ist insbesondere eine detailliertere Darstellung der zweiten Schnittstelle 4 gezeigt. Die zweite Schnittstelle 4 umfasst betriebsgeräteseitig einen Transformator 9. Der Transformator 9 ist primärseitig mit der Zentraleinheit 12 verbunden. In der Zentraleinheit 12 ist die zweite Schnittstelle 4 mit einem Potentiometer 8 ausgestattet. In Abhängigkeit der eingestellten Potentiometer-Widerstandswerte wird eine analoge Steuerspannung an das Betriebsgerät 1 angeschaltet. Diese analoge Steuerspannung variiert zwischen 1 Volt und 10 Volt. Der interne Transformator 9 im Betriebsgerät 1 wird mittels eines Taktsignals 10 gesteuert. Durch die definierte Taktung 10 des internen Transformators 9 wird der aktuelle Potentiometer-Widerstandswert der Zentraleinheit 12 erfasst. Die Ausgangsspannung des internen Transformators 9 an der Sekundärseite gibt sodann die eingangsseitige Belastung des Transformators 9 durch das Potentiometer 8 wieder. Erfindungsgemäß wird nun die Taktung 10 des Transformators 9 definiert moduliert, sodass die Modulation der Taktung 10 an den Anschlüssen der zweiten Schnittstelle 4 in der Zentraleinheit 12 ausgelesen wird. Somit ist ein Rückkanal 6 gebildet.
  • Das Betriebsgerät 1 umfasst zum Bilden des Rückkanals 6 insbesondere eine Steuereinheit 7. Die Steuereinheit 7 ist zunächst eingerichtet, um den Empfang eines Steuersignals 5 über die erste Schnittstelle 3 zu detektieren. Zum vereinfachten Detektieren ist beispielsweise eine höhere Priorisierung der ersten Schnittstelle 3 gegenüber der zweiten Schnittstelle 4 vorgesehen. Sobald ein Steuersignal 5 mittels der Steuereinheit 7 über die erste Schnittstelle 3 detektiert worden ist, wird die zweite Schnittstelle 4 für den Empfang von Steuersignalen 5 deaktiviert. Ein Modulator 11 ist in dem Betriebsgerät 1 zum Lastmodulieren der Anschlüsse der zweiten Schnittstelle 4 vorgesehen. Dieser Modulator 11 stellt dem Transformator 9 einen definierten Takt zur Verfügung, um eine Lastmodulation an der zweiten Schnittstelle 4 zu bewirken.
  • Weiterhin ist in Fig. 3 eine Ansteuerschaltung 71 dargestellt. Mit dieser Ansteuerschaltung kann der Aktor, beispielsweise eine Leuchtdiode, betrieben werden. Die Ansteuerschaltung 71 ist bevorzugt ein Konverter, beispielsweise ein Hochsetzsteller oder ein Tiefsetzsteller.
  • In Fig. 4 ist ein zweites Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Systems bestehend aus einer Zentraleinheit 12 und drei Betriebsgeräten 1, 1' und 1" dargestellt. Die Betriebsgeräte 1, l'und 1" entsprechen dem Betriebsgerät 1 gemäß Fig. 1 oder Fig. 2. Alternativ zum Betriebsgerät 1 ist das Betriebsgerät 1' gemäß Fig. 4 dazu vorgesehen, zwei Leuchtmittel 2' anzusteuern. Ein weiteres Betriebsgerät 1" ist gemäß Fig. 4 vorgesehen, um einen Aktor 2" anzusteuern. Als Aktor ist insbesondere eine Installation in einem Gebäude, beispielsweise eine Jalousienansteuerung, gemeint. Die Anzahl der Betriebsgeräte 1 ist nicht auf drei beschränkt, insbesondere kann eine Vielzahl von Betriebsgeräten 1 mittels der Zentraleinheit 12 gesteuert werden.
  • In Fig. 5 ist ein beispielhafter Protokoll-Ablauf zwischen der Zentraleinheit 12 und dem Betriebsgerät 1 dargestellt. Dabei werden Stromparameter als Steuersignal 5 von der Zentraleinheit 12 an das Betriebsgerät 1 über die unidirektionale Schnittstelle 3 gesendet. Das Steuersignal 5 umfasst dabei beispielsweise 16-bit Daten. Das Betriebsgerät 1 detektiert den Empfang des Steuersignals 5. Das Steuersignal 5 wird im Rahmen eines definierten Phasenanschnitt- bzw. Phasenabschnittsignals der Netzspannung übertragen. In dem Betriebsgerät 1 wird eine Auswertung der Netzspannung vorgenommen und somit das Steuersignal 5 erhalten. Sodann erfolgt eine Überprüfung des im Steuersignal 5 enthaltenen 16-bit großen Datensignals. Es wird über dieses Steuersignal 5 eine Prüfsumme gebildet und ggf. ein Speicherort für den Stromparameter detektiert. Die Prüfsumme und der Speicherort werden mittels lastmodulierten Anschlüssen der zweiten Schnittstelle 4 an die Zentraleinheit 12 zurückübertragen, um den ordnungsgemäßen Empfang des Steuersignals 5 zu bestätigen.
  • In Fig. 6a bis Fig. 6c sind drei beispielhafte Signalzeitverlauf einer Steuerspannung der unidirektionalen zweiten Schnittstelle 4 dargestellt. Dabei ist jeweils der Spannungsverlauf V von 0 Volt bis 10 Volt als analoges Steuersignal über die Zeit t dargestellt. Zur Übertragung werden jeweils die Anschlüsse der zweiten Schnittstelle 4 durch einen Modulator 11 in dem Betriebsgerät 1 lastmoduliert. Wird nun die Taktung eines internen Transformators 9 entsprechend variiert, beispielsweise durch Vorgaben eines Protokolls, so wird eine Lastmodulation an der zweiten Schnittstelle 4 erwirkt, welche in der Zentraleinheit 12 detektiert wird. Somit ist eine bidirektionale Verbindung zwischen der Zentraleinheit 12 und dem Betriebsgerät 1 erhalten.
  • Gemäß Fig. 6a wird die zweite Schnittstelle 4 als serielle UART Schnittstelle zum Bilden des Rückkanals 7 ausgestaltet. Dabei können beispielsweise mittels einer Manchester-Codierung Daten von dem Betriebsgerät 1 an die Zentraleinheit 12 übertragen werden. Alternative Codierungen zur verlustarmen Übertragung von Daten können ebenfalls angewendet werden.
  • Gemäß Fig. 6b wird lediglich ein 1-bit Informationswort an die Zentraleinheit 12 zurückübertragen, beispielsweise um den ordnungsgemäßen Empfang eines Steuersignals 5 zu bestätigen.
  • Gemäß Fig. 6c erfolgt das Bilden des Rückkanals 7 bei laufendem Betrieb der unidirektionalen zweiten Schnittstelle 4. Somit wird im Vorwärtskanal der zweiten Schnittstelle 4 ein analoges Steuersignal (gestrichelte Darstellung) an das Betriebsgerät 1 übertragen. Im Rückkanal (getaktetes Signal) erfolgt das Übertragen von Informationen mittels der Lastmodulation, die in der Zentraleinheit 12 ausgewertet wird.
  • Alle gezeigten, beanspruchten oder beschriebenen Merkmale können miteinander kombiniert werden.
  • Bezugszeichenliste
  • 1
    Betriebsgerät
    2
    Leuchtmittel
    3
    erste Schnittstelle
    4
    zweite Schnittstelle
    5
    Steuersignal
    6
    Rückkanal
    7
    Steuereinheit
    71 Ansteuerschaltung für Aktor
    8
    Potentiometer
    9
    Transformator
    10
    Taktsignal
    11
    Modulator
    12
    Zentraleinheit

Claims (14)

  1. Betriebsgerät (1) für einen Aktor, bevorzugt ein Leuchtmittel (2), aufweisend:
    - eine erste Schnittstelle (3), die dazu eingerichtet ist, ein Steuersignal (5) als Phasenanschnitts- oder Phasenabschnittssignal der Netzversorgungsspannung über eine Netzversorgungsleitung von einer Zentraleinheit (12) zu empfangen;
    - eine zweite unabhängige Schnittstelle (4) mit Anschlüssen zum Anschließen der Zentraleinheit (12) an die zweite Schnittstelle (4), wobei die zweite Schnittstelle (4) dazu eingerichtet ist, ein analoges Steuersignal von der Zentraleinheit (12) zu empfangen, wobei das analoge Steuersignal durch die Zentraleinheit (12) eingestellt wird; und
    - eine Steuereinrichtung (7), die dazu eingerichtet ist, einen Empfang eines Steuersignals (5) über die erste Schnittstelle (3) zu detektieren, und bei einem Empfang eines Steuersignals (5) über die erste Schnittstelle (3) einen Rückkanal (6) zu bilden, indem eine Last der Anschlüsse der zweiten Schnittstelle (4) gemäß einem definierten Protokoll moduliert wird, wobei die Zentraleinheit (12) diese definierte Lastmodulation als Signalübertragung ausgehend von dem Betriebsgerät (1) interpretiert, wobei die erste Schnittstelle (3) eine unidirektionale Schnittstelle ist.
  2. Betriebsgerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    wobei die Lastmodulation der zweiten Schnittstelle (4) den Rückkanal (6) der ersten Schnittstelle (3) bildet, sodass die zweite Schnittstelle (4) durch die Lastmodulation eine bidirektionale Schnittstelle ist.
  3. Betriebsgerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    wobei das Steuersignal (5) an der ersten Schnittstelle (3) der Zentraleinheit (12) zumindest einen Betriebsparameter zum Einstellen des Betriebsgeräts (1) aufweist.
  4. Betriebsgerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    wobei das Steuersignal (5) an der ersten Schnittstelle (3) der Zentraleinheit (12) zumindest einen Programmierparameter zum Programmieren des Betriebsgeräts (1) aufweist.
  5. Betriebsgerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    wobei das Steuersignal (5) an der ersten Schnittstelle (3) der Zentraleinheit (12) zumindest einen Dimmbefehl zum Einstellen der Helligkeit des an das Betriebsgerät (1) angeschlossenen Leuchtmittels (2) aufweist.
  6. Betriebsgerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    wobei das analoge Steuersignal an der zweiten Schnittstelle (4) mittels Potentiometer (8) der Zentraleinheit (12) eingestellt wird.
  7. Betriebsgerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    wobei das analoge Steuersignal der zweiten Schnittstelle (4) mittels eines getakteten Transformators (9) erfasst wird und wobei das Taktsignal (10) moduliert wird, um die definierte Lastmodulation an den Anschlüssen der zweiten Schnittstelle (4) bereitzustellen.
  8. Betriebsgerät nach Anspruch 7,
    wobei durch die Modulation des Taktsignals (10) eine Datenübertragung von der zweiten Schnittstelle (4) zur Zentraleinheit (12) erhalten wird.
  9. Betriebsgerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    wobei die erste Schnittstelle (3) mit einer höheren Priorität ausgewertet wird als die zweite Schnittstelle (4).
  10. Betriebsgerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    wobei Daten betreffend des Steuersignals (5) an der ersten Schnittstelle (3) im Betriebsgerät geprüft werden und mittels der definierten Lastmodulation an den Anschlüssen der zweiten Schnittstelle bestätigt werden.
  11. Betriebsgerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    wobei die zweite Schnittstelle (4) potenzialgetrennt von der ersten Schnittstelle (3) ist.
  12. System zum Konfigurieren und/oder Betreiben eines Betriebsgeräts gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche aufweisend die Zentraleinheit (12) und zumindest das Betriebsgerät (1) gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche an dem ein Aktor, bevorzugt ein Leuchtmittel (2), angeschlossen ist, wobei das Betriebsgerät (1) mit der Zentraleinheit (12) verbunden ist.
  13. System nach Anspruch 12,
    wobei die Zentraleinheit (12) eine Vielzahl von Betriebsgeräten (1, 1', 1") gemäß einem der Ansprüche 1 bis 11 steuert.
  14. System nach Anspruch 13,
    wobei die Zentraleinheit (12) ein Steuersignal (5) als Phasenanschnitts- oder Phasenabschnittssignal der Netzversorgungsspannung über eine Netzversorgungsleitung an der ersten Schnittstelle (3, 3', 3") des zumindest einen Betriebsgerät (1, 1', 1") sendet, und
    wobei die Zentraleinheit (12) eingerichtet ist, die definierten lastmodulierten Anschlüsse der zweiten Schnittstelle (4, 4', 4") des jeweiligen Betriebsgerätes (1, 1', 1") auszuwerten.
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